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La belleza del mal
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El fenómeno tailstrike (golpe de cola) se produce cuando la cola de un avión está cerca de o llega a golpear la pista. Este incidente puede ocurrir tanto al despegar como al aterrizar. Algunos aviones como el Concorde llevan (o llevaban en el caso del Concorde) un pequeño amortiguador en la cola.
En los aviones modernos casi la mitad del avión está situado por detrás del tren de aterrizaje principal, por lo que a simple vista da la sensación de que basta con el avión levante un poco el morro para que su cola toque con el suelo. Y de hecho esto sucedería con el avión parado: con una inclinación de 10 o 20° la cola tocará el suelo.
Sin embargo según el avión avanza por la pista y toma velocidad el piloto comenzará a levantar el morro (“rotará” el avión transversalmente) cuando alcance la velocidad adecuada para despegar, iniciando la ascensión y alejando la cola del suelo.
En los aviones modernos casi la mitad del avión está situado por detrás del tren de aterrizaje principal, por lo que a simple vista da la sensación de que basta con el avión levante un poco el morro para que su cola toque con el suelo. Y de hecho esto sucedería con el avión parado: con una inclinación de 10 o 20° la cola tocará el suelo.
Sin embargo según el avión avanza por la pista y toma velocidad el piloto comenzará a levantar el morro (“rotará” el avión transversalmente) cuando alcance la velocidad adecuada para despegar, iniciando la ascensión y alejando la cola del suelo.
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En el año 2009 una laguna glaciar situada en la región de Apolobamba, en Bolivia, sufrió una rotura y vació su contenido sobre el valle arrasando una amplia extensión de terreno. El agua desbordada de este lago se llevó por delante cultivos y cabezas de ganado, destruyó las carreteras y dejó a los habitantes de la localidad de Keara de aislados durante meses. Este evento catastrófico fue consecuencia directa del calentamiento global y del deshielo cada vez más rápido de los glaciares de los Andes, una circunstancia que amenaza a los habitantes locales, no solo por las posibles inundaciones, sino por la escasez de agua que se avecina si estas grandes moles de hielo desaparecen.
En un trabajo publicado este jueves en The Cryosphere, el equipo de Simon Cook, ha identificado por primera vez las 25 lagunas glaciares potencialmente peligrosas, cuyo aumento de nivel puede desencadenar una inundación que arrase con poblaciones locales. "Hemos cartografiado cientos de lagos", explica Cook. "Algunos son muy pequeños y suponen poco riesgo. Otros son muy grandes, pero hay pocas o ninguna posibilidad de que se desborden catastróficamente. Otros son a la vez suficientemente grandes para provocar una gran inundación y están sobre grandes caídas, por lo que podrían ser peligrosos".
Si el más pequeño de estos 25 lagos se vaciara complemente, aseguran los autores, desataría una inundación con una descarga de hasta 600 metros cúbicos por segundo. El mayor de ellos podría tener una descarga de más de 125.000 metros cúbicos de agua, el volumen equivalente a 50 piscinas olímpicas, en un segundo. Según investigaciones anteriores, el agua vertida en uno de estos eventos puede viajar distancias de más de 200 kilómetros y si el valle está poblado pueden causar daños severos en infraestructuras, terrenos agrícolas y cobrarse vidas humanas.
El estudio, basado en observaciones desde el satélite y sobre el terreno, también recoge que los glaciares bolivianos se han reducido un 43 por ciento entre 1986 y 2014 y seguirán desapareciendo a medida que aumentan las temperaturas. El agua procedente de estas grandes lenguas de hielo también es importante para los recursos hídricos de la zona. Se calcula que más de dos millones de personas reciben el 15 por ciento de su suministro de agua de estas fuentes, incluidas grandes ciudades como La Paz o El Alto. El retroceso de los glaciares también significa menos agua a largo plazo en los ríos y lagos, como el lago Poopó que se secó recientemente.
El equipo de Cook estima que la zona de glaciares se habrá reducido drásticamente al final de este siglo y se quedará en una décima parte de los niveles de 1986. Y esto pondrá a las comunidades andinas en peligro por la escasez de agua. "Predijimos en nuestro estudio que la mayoría de glaciares habrán desaparecido o estarán muy disminuidos hacia el final del siglo, así que, ¿de dónde vendrá el agua en la estación seca? Grandes ciudades como La Paz son parcialmente dependientes del agua del deshielo de los glaciares. Pero se sabe poco sobre el efecto de este estrés sobre los recursos en áreas más remotas. Se necesitan más trabajos sobre este asunto".
En el año 2009 una laguna glaciar situada en la región de Apolobamba, en Bolivia, sufrió una rotura y vació su contenido sobre el valle arrasando una amplia extensión de terreno. El agua desbordada de este lago se llevó por delante cultivos y cabezas de ganado, destruyó las carreteras y dejó a los habitantes de la localidad de Keara de aislados durante meses. Este evento catastrófico fue consecuencia directa del calentamiento global y del deshielo cada vez más rápido de los glaciares de los Andes, una circunstancia que amenaza a los habitantes locales, no solo por las posibles inundaciones, sino por la escasez de agua que se avecina si estas grandes moles de hielo desaparecen.
En un trabajo publicado este jueves en The Cryosphere, el equipo de Simon Cook, ha identificado por primera vez las 25 lagunas glaciares potencialmente peligrosas, cuyo aumento de nivel puede desencadenar una inundación que arrase con poblaciones locales. "Hemos cartografiado cientos de lagos", explica Cook. "Algunos son muy pequeños y suponen poco riesgo. Otros son muy grandes, pero hay pocas o ninguna posibilidad de que se desborden catastróficamente. Otros son a la vez suficientemente grandes para provocar una gran inundación y están sobre grandes caídas, por lo que podrían ser peligrosos".
Si el más pequeño de estos 25 lagos se vaciara complemente, aseguran los autores, desataría una inundación con una descarga de hasta 600 metros cúbicos por segundo. El mayor de ellos podría tener una descarga de más de 125.000 metros cúbicos de agua, el volumen equivalente a 50 piscinas olímpicas, en un segundo. Según investigaciones anteriores, el agua vertida en uno de estos eventos puede viajar distancias de más de 200 kilómetros y si el valle está poblado pueden causar daños severos en infraestructuras, terrenos agrícolas y cobrarse vidas humanas.
El estudio, basado en observaciones desde el satélite y sobre el terreno, también recoge que los glaciares bolivianos se han reducido un 43 por ciento entre 1986 y 2014 y seguirán desapareciendo a medida que aumentan las temperaturas. El agua procedente de estas grandes lenguas de hielo también es importante para los recursos hídricos de la zona. Se calcula que más de dos millones de personas reciben el 15 por ciento de su suministro de agua de estas fuentes, incluidas grandes ciudades como La Paz o El Alto. El retroceso de los glaciares también significa menos agua a largo plazo en los ríos y lagos, como el lago Poopó que se secó recientemente.
El equipo de Cook estima que la zona de glaciares se habrá reducido drásticamente al final de este siglo y se quedará en una décima parte de los niveles de 1986. Y esto pondrá a las comunidades andinas en peligro por la escasez de agua. "Predijimos en nuestro estudio que la mayoría de glaciares habrán desaparecido o estarán muy disminuidos hacia el final del siglo, así que, ¿de dónde vendrá el agua en la estación seca? Grandes ciudades como La Paz son parcialmente dependientes del agua del deshielo de los glaciares. Pero se sabe poco sobre el efecto de este estrés sobre los recursos en áreas más remotas. Se necesitan más trabajos sobre este asunto".
Esta animación de Science on a Sphere (parte del NOAA) muestra todos los terremotos que se registraron entre 2001 y 2015 con un círculo de diferente tamaño según su magnitud (los colores indican la profundidad; rojo = más superficial; verde-azul-morado = más profundo). Es bastante ilustrativo cómo quedan marcadas las zonas limítrofes de las placas tectónicas, que son las que al moverse y colisionar producen los temblores de tierra
Con las mediciones de dióxido de carbono (CO2) y los datos obtenidos por el satélite de la NASA Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) la agencia espacial ha realizado esta visualización tridimensional que revela con detalle la presencia, incrementos y disminuciones y movimiento por todo el planeta del CO2 en la atmósfera, entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015.
Según la NASA el modelo proporciona una de las vistas más realistas sobre cómo este gas causante del efecto invernadero se mueve por todo el planeta.
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